中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 微网分布式控制 | 第12-14页 |
1.2.2 微网信息系统容错 | 第14-16页 |
1.3 本文主要研究内容和章节安排 | 第16-19页 |
2 微网集中式功率均衡控制和分布式功率均衡控制建模 | 第19-35页 |
2.1 本章引言 | 第19页 |
2.2 功率平衡控制 | 第19-22页 |
2.3 集中式功率均衡控制 | 第22-24页 |
2.4 分布式功率均衡控制 | 第24-28页 |
2.4.1 平均一致性算法 | 第24-25页 |
2.4.2 基于平均一致性算法的分布式功率均衡控制 | 第25-28页 |
2.5 仿真验证 | 第28-34页 |
2.5.1 仿真平台 | 第28-31页 |
2.5.2 集中式功率均衡控制 | 第31-32页 |
2.5.3 分布式功率均衡控制 | 第32-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-35页 |
3 微网信息系统容错性能比较性分析 | 第35-47页 |
3.1 本章引言 | 第35页 |
3.2 对通信噪声和延时的容错性能比较性分析 | 第35-41页 |
3.2.1 集中式控制系统 | 第35-36页 |
3.2.2 分布式控制系统 | 第36-40页 |
3.2.3 对比分析 | 第40-41页 |
3.3 对通信链路故障的容错性能比较性分析 | 第41-44页 |
3.3.1 集中式控制系统 | 第42页 |
3.3.2 分布式控制系统 | 第42-43页 |
3.3.3 对比分析 | 第43-44页 |
3.4 两种控制模型信息系统容错性能比较 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
4 基于鲁棒一致性算法的通信噪声和延时容错方法 | 第47-63页 |
4.1 本章引言 | 第47页 |
4.2 噪声和延时下基于鲁棒一致性算法的一致量收敛过程 | 第47-50页 |
4.2.1 含时变权重因子的鲁棒一致性算法 | 第47-48页 |
4.2.2 基于鲁棒一致性算法的一致量收敛过程 | 第48-49页 |
4.2.3 鲁棒一致性算法中递减权重因子形式对迭代过程的影响 | 第49-50页 |
4.3 噪声和延时下基于鲁棒一致性算法的分布式功率均衡控制 | 第50-52页 |
4.3.1 基于鲁棒一致性算法的控制建模 | 第50-51页 |
4.3.2 指令下达规则设计 | 第51-52页 |
4.4 仿真分析 | 第52-62页 |
4.4.1 理想通信下的控制效果 | 第52-53页 |
4.4.2 对噪声和固定延时的容错效果 | 第53-57页 |
4.4.3 对噪声和时变延时的容错效果 | 第57-59页 |
4.4.4 递减权重因子形式对容错控制效果的影响分析 | 第59-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
5 基于网络拓扑设计的通信链路故障容错方法 | 第63-79页 |
5.1 本章引言 | 第63页 |
5.2 构建满足链路可靠性约束下成本最低的环形通信网络 | 第63-66页 |
5.2.1 基于TSP的环形通信网络构建 | 第63-65页 |
5.2.2 环形通信网络构建问题建模 | 第65-66页 |
5.3 基于环形通信网络扩边优化的通信链路故障容错性能改善 | 第66-69页 |
5.3.1 基于小世界网络思想的环形通信网络扩边 | 第66-67页 |
5.3.2 环形通信网络扩边问题建模 | 第67-68页 |
5.3.3 基于遗传算法的问题求解 | 第68-69页 |
5.4 仿真分析 | 第69-77页 |
5.4.1 构建环形通信网络的链路故障容错 | 第69-73页 |
5.4.2 不同允许扩边成本下的扩边组合 | 第73-74页 |
5.4.3 扩边优化后链路故障容错性能改善效果 | 第74-75页 |
5.4.4 扩边优化后一致性算法收敛速度提升效果 | 第75-77页 |
5.5 本章小结 | 第77-79页 |
6 结论与展望 | 第79-81页 |
6.1 主要工作 | 第79-80页 |
6.2 后续工作 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
附录 | 第89页 |
A 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第89页 |
B 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录 | 第89页 |